WO2015141680A1 - 電力変換器 - Google Patents

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power converter
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泰文 赤木
誠 萩原
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国立大学法人東京工業大学
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Definitions

  • the present invention relates to a power converter, and more particularly to a modular multilevel cascade type power converter.
  • MMCC modular multilevel cascade converter
  • the MMCC is characterized in that a “cluster” (sometimes called an arm or a leg) constituting a converter is formed by cascade connection of unit cells.
  • Typical unit cells include a chopper cell CC shown in FIG. 1A and a bridge cell BC shown in FIG. 1B.
  • the chopper cell CC shown in FIG. 1A can be regarded as a part of a bidirectional chopper, two semiconductor switches SW connected in series, a DC capacitor C connected in parallel to the two semiconductor switches SW, and switching of the semiconductor switch SW. It has input / output terminals T1 and T2 for discharging from the DC capacitor C or charging the DC capacitor C according to the operation.
  • the semiconductor switch SW in this example is composed of an IGBT.
  • FIG. 1C shows a cluster CL in which a plurality of chopper cells CC shown in FIG. 1A are cascade-connected.
  • the bridge cell BC shown in FIG. 1B is equivalent to a single-phase full-bridge converter, and includes a pair of semiconductor switches SW in which two semiconductor switches SW connected in series are connected in parallel and a pair of two semiconductor switches SW. It has a DC capacitor C connected in parallel, a series connection point of each set of two semiconductor switches SW, and input / output terminals T1 and T2 for current discharged from the DC capacitor C or charged to the DC capacitor C.
  • the MMCC can be roughly classified into a star connection linear MMCC and a delta connection linear MMCC according to the connection method.
  • the MMCC can be roughly classified into a star connection linear MMCC and a delta connection linear MMCC according to the connection method.
  • the following six types of star-coupled MMCC and delta-coupled MMCC are known. Of these, four types of star-coupled MMCC and delta-coupled MMCC are disclosed in Non-Patent Document 1. ing. 1. Single star connection bridge cell MMCC (SSBC) 2. Double star connection bridge cell MMCC (DSBC) 3. Double Star Connection Chopper Cell MMCC (DSCC) 4). Triple star connection bridge cell MMCC (TSBC) 5. Single delta linear bridge cell MMCC (SDBC) 6). Double delta connection bridge cell MMCC (DDBC)
  • SSBC can be applied to a reactive power compensator (STATCOM) and a battery power storage device. Since DSBC and DSCC can connect a DC power source between the neutral points of the star connection, DC-3 phase AC power conversion can be realized. When DSBC is used, the DC power supply can be replaced with a single-phase AC power supply, and single-phase AC-three-phase AC power conversion can be realized. Since TSBC can connect a three-phase power source (or a three-phase load) between neutral points of star connection, it is possible to realize three-phase AC-three-phase AC power conversion. Since the star-connected MMCC is not related to the present invention, further explanation is omitted.
  • the SDBC is formed by delta connection of three clusters CL in which a plurality of bridge cells BC are cascade-connected, and three connection points of the delta connection are connected to each phase of a three-phase AC power source. is there.
  • FIG. 3 shows the circuit configuration in each cluster of the SDBC shown in FIG. 2A in detail. Since the SDBC can control the negative phase reactive power by controlling the circulating current in the delta connection, it is expected to be applied to the negative phase reactive power compensator for the arc furnace.
  • the phase voltage of each phase of the power supply voltage on the system side is v Su , v Sv and v Sw , and the current of each phase (
  • the power source current is referred to as i u , i v, and i w .
  • currents (hereinafter referred to as “converter currents”) that flow into the respective phases of the cluster CL from the delta connection portion of the power converter 100 are i uv , i vw, and i wu , respectively.
  • the output voltage of the cluster CL of each phase of the delta connection portion of the power converter 100 that is, the output terminals T U 1 -T U 2, T V 1 -T V 2 and T W 1 -T between the output terminals of the power converter 100.
  • line voltage at W 2 is v uv respectively, v vw and v wu,.
  • the DDBC includes six clusters CL in which a plurality of bridge cells BC are cascade-connected.
  • a set of two clusters CL connected in series is delta-connected, and three connection points of the delta-connected set are connected to the U-phase, V-phase, and W-phase of the three-phase AC power source, respectively.
  • intermediate points of the series-connected clusters CL are taken out as an R phase, an S phase, and a T phase, respectively. Therefore, DDBC can realize three-phase AC to three-phase AC power conversion, similar to TSBC.
  • the existing delta connection MMCC has a problem that it cannot realize DC-3 phase AC power conversion and single phase AC-3 phase AC power conversion that can be realized by the star connection MMCC.
  • the existing delta connection MMCC has a problem that the application field is limited as compared with the existing star connection MMCC.
  • the object of the present invention is to broaden the application field by realizing DC-3 phase AC power conversion and single phase AC-3 phase AC power conversion in the existing delta connected MMCC.
  • An object of the present invention is to provide a modular multi-level cascade power converter.
  • the first form of the power converter of the present invention that achieves the above object includes three clusters in which unit cells are cascade-connected, and the same type of power source connected to one end of each of the three clusters.
  • Delta connection is configured by connecting the terminal on the non-power supply side of one cluster to the other end of the power supply connected to the other cluster, and each of the three connection parts of the delta connection is a three-phase AC phase.
  • the power converter is characterized in that it is connected and performs power conversion between a power source and a three-phase alternating current.
  • the unit cell When the power source is a DC power source, the unit cell is a chopper cell having two semiconductor switches connected in series and a DC capacitor connected in parallel thereto, or two sets of two semiconductor switches connected in series are connected in parallel. It can be set as a bridge cell provided with the group of semiconductor switches, and the direct-current capacitor connected in parallel with this.
  • the unit cell When the power source is an in-phase AC power source, the unit cell can be a bridge cell.
  • the second form of the power converter of the present invention that realizes the above object is inserted between three clusters in which unit cells are cascade-connected and arbitrary connection points of a plurality of unit cells in the three clusters.
  • a delta connection is formed by connecting the negative-side terminals of the three clusters including the direct-current power supply to the positive-side terminals of the other clusters including the direct-current power supply.
  • the power converter is characterized in that two connection portions are respectively connected to the respective phases of the three-phase alternating current, and power conversion is performed between the direct current power source and the three-phase alternating current.
  • a third form of the power converter of the present invention that achieves the above object is inserted between three clusters in which unit cells are cascade-connected and arbitrary connection points of a plurality of unit cells in the three clusters.
  • a delta connection is formed by connecting the negative-side terminals of the three clusters including the alternating-current power supply to the positive-side terminals of the other clusters including the alternating-current power supply.
  • a power converter is configured to perform power conversion between the alternating current power source and the three-phase alternating current.
  • the unit cell When a DC power source is inserted between arbitrary connection points of a plurality of unit cells, the unit cell can be a chopper cell or a bridge cell. In addition, when an in-phase AC power supply is inserted between arbitrary connection points of a plurality of unit cells, the unit cell can be a bridge cell.
  • a DC / three-phase AC power conversion can be realized by incorporating a DC power supply in each side of the delta connection.
  • single-phase AC-three-phase AC power conversion can be realized by incorporating an in-phase AC power supply in each delta-connected side.
  • DC-three-phase AC power conversion can be realized by replacing the bridge cell of the existing single delta connection bridge cell MMCC with a chopper cell and incorporating a DC power supply in each side connected in delta connection.
  • FIG. 4 shows the positions of unit cells, reactors and DC power sources in each cluster in the circuit diagram shown in FIG.
  • FIG. 4 is an example of a circuit in which reactors and DC power sources are arranged at both ends of a plurality of cascade-connected unit cells.
  • FIG. FIG. 5 is a circuit diagram of an example in which the positions of the unit cell, the reactor, and the DC power source in each cluster in the circuit diagram shown in FIG. 4 are arranged reversely. is there.
  • FIG. 4 shows the positions of unit cells, reactors, and DC power sources in each cluster in the circuit diagram shown in FIG. 4, and the reactors and DCs are connected between any one of a plurality of unit cells connected in cascade. It is a circuit diagram of the example by which the power supply is arrange
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing a configuration of the power converter 101 according to the first embodiment of the present invention.
  • a bridge cell is used as a unit cell for the three clusters CL connected in delta connection.
  • delta connection is used in the power converter 101 of the first embodiment.
  • chopper cells are used as unit cells. That is, a plurality of chopper cells are cascaded in each phase cluster CLu, CLv, and CLw.
  • the number of unit cells in each cluster is three.
  • the number of unit cells in each cluster is not intended to limit the present invention.
  • the coupling reactor of each cluster of the power converter 101 is represented by L, and the black circle (•) indicates the polarity of the coupling reactor L.
  • the system voltage of each phase of the power supply voltage on the 3 system side is v Suv , v Svw and v Swu
  • the system current is i Su , i Sv and i Sw .
  • the converter currents flowing into the clusters CLu, CLv, and CLw of each phase of the power converter 101 are i uv , i vw, and i wu , respectively.
  • the coupling reactor L in FIG. 4 has three windings, and the number of windings is the same.
  • the coupling reactor L has impedance only for the circulating currents contained in the converter currents i uv , i vw and i wu flowing through the respective clusters CLu, CLv and CLw, and the impedance for the system current component (50 Hz) is zero. is there.
  • the negative electrode of the DC power supply Vdcu is connected in series to the terminal Tu1 on the opposite side to the terminal Tu2 on the coupling reactor L side of the U-phase cluster CLu, and the positive electrode of the DC power supply Vdcu is It is connected to the delta connection part of the V-phase cluster CLv connected to the V-phase of the three-phase alternating current.
  • the negative terminal of the DC power supply Vdcv is connected in series to the terminal Tv1 on the opposite side of the terminal Tv2 on the coupling reactor L side of the V-phase cluster CLv, and the positive electrode of the DC power supply Vdcv is connected to the W phase of the three-phase AC. It is connected to the delta connection part of the phase cluster CLw.
  • the negative electrode of the DC power supply Vdcw is connected in series to the terminal Tw1 on the opposite side of the terminal Tw2 on the coupling reactor L side of the W-phase cluster CLw, and the positive electrode of the DC power supply Vdcw is connected to the U phase of the three-phase AC. It is connected to the delta connection part of the U-phase cluster CLu.
  • the power converter 101 of the first embodiment can constantly exchange power between the DC power source and the three-phase system, and can realize DC-three-phase AC power conversion.
  • the number of necessary DC power sources is three.
  • the DC power source Vdcu, the DC power source Vdcv, and the DC power source Vdw are respectively connected to the terminals Tu1, terminal Tv1, and terminals of the clusters CLu, CLv, and CLw of each phase. It is connected to the outside of Tw1.
  • FIG. 5A Only this configuration in the cluster CLu is shown in FIG. 5A.
  • the coupling reactor L is connected to the terminal Tu2 of the cluster CLu
  • the DC power source Vdcu is connected to the terminal Tu1
  • the coupling reactor L and the DC power source Vdcu are connected to the terminals Tu1 and Tu2 of the cluster CLu.
  • the coupling reactor L and the DC power supply Vdcu can be inserted at any place between the chopper cells in the cluster CLu. The same applies to the V phase and the W phase.
  • the combined reactor L can be replaced with three non-coupled reactors. Similarly to the coupled reactor L, the uncoupled reactor can be inserted at any location in the cluster. When a non-bonded reactor is used, the combined reactor shown in FIG. 4 can be removed because it also serves as a linked reactor.
  • the DC capacitor voltage of each chopper cell needs to be controlled to be constant.
  • DC voltage control four types of average value control, interphase balance control, circulating current control and individual balance control are used in combination.
  • the average value control controls the arithmetic average voltage of all DC capacitors.
  • Interphase balance control controls the power exchanged between clusters.
  • the circulating current control controls the current circulating in the delta connection.
  • Individual balance control balances the DC capacitor voltage of each chopper cell individually. Details of each control method are described in the following documents and are not directly related to the configuration of the power converter according to the present invention, and thus further explanation of the control method is omitted.
  • Table 1 shows circuit constants used in the experiment. A 200 V, 6 kW model was used for the experiment. However, the number of chopper cells to be inserted into each phase cluster was set to eight instead of three. Thus, if each phase cluster is composed of eight chopper cells, the total number of used cells is 24. Then, DC voltages Vdcu, Vduv, Vdcw of 320 V are inserted in series with each cluster.
  • FIG. 6 shows experimental results (6 kW, inverter operation, power factor-1) using the power converter 101 according to the first embodiment.
  • the voltage v uv is a multilevel waveform with 17 levels between lines, and the influence of the harmonic voltage is small.
  • the power supply current i u is advanced by 150 ° with respect to the power supply voltage (system voltage) v Suv , and an inverter operation with a power factor of ⁇ 1 is realized.
  • the current THD value (total harmonic distortion) of the current i u is 3.6%, and the influence of the harmonic current is small.
  • FIG. 7A is a circuit diagram showing a configuration of the power converter 102 according to the second embodiment of the present invention.
  • a bridge cell is used as a unit cell for the three clusters CL connected in delta connection. That is, a plurality of bridge cells are cascaded in each phase cluster CLu, CLv, and CLw.
  • each bridge cell 11u-j, 11v-j, and 11w-j (as cascaded as unit cells) are connected to the clusters CLu, CLv, and CLw of each phase.
  • FIG. 7A it is assumed that the system voltage of each phase of the power supply voltage on the system side is v Suv , v Svw and v Swu , and the system current is i Su , i Sv and i Sw .
  • the converter currents flowing into the clusters CLu, CLv, and CLw of each phase of the power converter 102 are i uv , i vw, and i wu , respectively.
  • the coupling reactor L has three windings, and the number of windings is the same.
  • the coupling reactor L has impedance only for the circulating currents contained in the converter currents i uv , i vw and i wu flowing through the respective clusters CLu, CLv and CLw, and the impedance for the system current component (50 Hz) is zero. is there.
  • one end of a single-phase AC power source V Tu is connected in series to a terminal Tu 1 on the opposite side of the coupling reactor L side Tu 2 of the U-phase cluster CLu, and the AC power source
  • the other end of V Tu is connected to the delta connection portion of the V-phase cluster CLv connected to the V-phase of the three-phase AC.
  • the other end of the AC power source V Tv is 3-phase AC Are connected to the delta connection portion of the W-phase cluster CLw connected to the W-phase.
  • the power converter 102 can constantly exchange power between the single-phase AC power source and the three-phase system, and can realize single-phase AC to three-phase AC power conversion.
  • the required number of AC power sources is three.
  • the AC power sources V Tu , V Tv, and V Tw are respectively connected to the terminals Tu1, Tv1, and terminals of the respective clusters CLu, CLv, and CLw. It is connected to the outside of Tw1.
  • the connection of the coupling reactor L and the AC power supplies V Tu , V Tv and V Tw to the terminals Tu1 and Tu2 of the cluster CLu may be reversed.
  • the coupling reactor L and the AC power sources V Tu , V Tv, and V Tw can be inserted at arbitrary positions between the bridge cells in the clusters CLu, CLv, and CLw, respectively.
  • the combined reactor L can be replaced with three non-coupled reactors. Similarly to the coupled reactor L, the uncoupled reactor can be inserted at any location in the cluster. When a non-bonded reactor is used, since it also serves as a linked reactor, the linked reactor shown in FIG. 7A can be removed.
  • FIG. 8 is a circuit diagram of an example of the AC power sources V Tu , V Tv, and V Tw of the power converter 102 of the second embodiment, and shows an isolated AC power source using a single-phase transformer.
  • a single-phase AC power source or a single-phase AC load is connected to the primary winding.
  • the secondary winding is divided into three equal parts and connected to the respective clusters CLu, CLv, and CLw shown in FIG. 7A.
  • the transformer currents i uv , i vw and i wu of the respective clusters CLu, CLv and CLw flow into the secondary winding of the transformer.
  • the operating frequency of the transformer becomes equal to the power supply frequency on the primary side of the transformer or the load frequency.
  • the power converter 102 of the second embodiment shown in FIG. 7A can also be applied to a motor load.
  • the stator windings of the motor can be open-connected, and the stator windings of each phase can be divided into three equal parts and connected to each cluster as in FIG.
  • a three-phase voltage can be generated and a three-phase motor can be driven.
  • direct conversion of three-phase AC to three-phase AC can be realized without a transformer.
  • Table 2 shows circuit constants used in the simulation.
  • the secondary side winding of the transformer shown in FIG. 8 is connected to the AC power source of each phase in FIG. 7A, and a 3.3 kV, 200 Hz single phase AC power source is directly connected to the primary winding.
  • FIG. 9 shows a simulation result (1 MW, inverter operation, power factor-1) of the power converter 102 according to the second embodiment.
  • the power supply current i u is advanced by 150 ° with respect to the power supply voltage v Suv , and an inverter operation with a power factor of ⁇ 1 is realized.
  • the circulating current i Z is composed only of a 200 Hz component that is an operating frequency of the transformer, and does not include a system frequency component (50 Hz). Paying attention to the DC capacitor voltages v C1u , v C1v and v C1w , it can be seen that the DC component can be controlled to 1.8 kV.
  • the AC component is composed of a 50 Hz component that is the system frequency and a 200 Hz component that is the operating frequency of the transformer.
  • the primary voltage and the primary current of the transformer are in phase, and power is transmitted from the transformer to the system.
  • the primary frequency of the transformer does not include the system frequency (50 Hz).
  • a single-phase AC power source is connected in series with the terminals Tu1, Tv1, and Tw1 on the opposite side to the terminals Tu2, Tv2, and Tw2 on the coupling reactor L side of each phase cluster.
  • One end of V Tu , V Tv, and V Tw is connected, and the other end of the AC power supplies V Tu , V Tv, and V Tw is connected to the delta connection portion of the cluster that connects to the other phase of the three-phase AC. .
  • the negative terminals of the DC power sources Vdcu, Vdcv and Vdw are connected in series to the terminals Tu1, Tv1 and Tw1 of the clusters of the respective phases, and the DC power sources Vdcu, Vdcv are connected.
  • the power converter 103 of the third embodiment in which the positive electrode of Vdcw is connected to the delta connection part of the cluster connected to the other phase of the three-phase AC.
  • the configuration of the power converter 103 of the third embodiment is the same as that of the power converter 102 of the second embodiment except for the portion surrounded by the broken line shown in FIG. 7A. Therefore, in the configuration of the power converter 103 of the third embodiment, only a portion corresponding to a portion surrounded by a broken line in FIG. 7A is shown in FIG. 7B. With this configuration, the power converter 103 according to the third embodiment can constantly exchange power between the DC power source and the three-phase system, and can realize DC power—three-phase AC power conversion. In this configuration, since it is necessary to connect DC power sources Vdcu, Vdcv, and Vdcw to each cluster, the number of necessary DC power sources is three.
  • control of the power converter 103 of the third embodiment is the same as the control of the power converter of the second embodiment, further explanation is omitted.
  • a DC / three-phase AC power converter can be realized by incorporating a DC power supply in each side of the delta connection in the single delta connection bridge cell MMCC.
  • a single-phase AC / three-phase AC power converter can be realized by incorporating an in-phase AC power source in each side of the delta connection. If three phase AC power converters are used, a three phase AC to three phase AC power converter can be realized.
  • DC / three-phase AC power conversion can be realized by replacing the bridge cell of the existing single delta connection bridge cell MMCC with a chopper cell and incorporating a DC power source in each side of the delta connection. With these configurations, the application fields of MMCC can be expanded.
  • 11u-j, 11v-j, 11w-j Unit cell (chopper cell, bridge cell) 100, 101, 102, 103 Power converter BC Bridge cell CC Chopper cell C DC capacitor CL, CLu, CLv, CLw Cluster L Coupling reactor MMCC Modular multi-level cascade converter SDBC Single delta linear bridge cell MMCC SW Semiconductor switch Vdcu, Vduv, Vdcw DC power supply V Tu , V Tv, V Tw AC power supply

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Abstract

 単位セルがカスケード接続された3つのクラスタCLu,CLv,CLwと、3つのクラスタの各個の一端に接続された同一種類の電源とを備え、3つのクラスタの非電源接続側の端子を、他のクラスタに接続された電源の他端に接続してデルタ結線を行い、デルタ結線の3つの結線部をそれぞれ3相交流の各相U,V,Wに接続し、電源と3相交流との間で電力変換を行えるようにした電力変換器である。電源を直流電源Vdcu,Vdcv,Vdcwとすれば、直流電源と3相交流電源との電力変換が行え、電源を同相の単相交流電源とすれば、単相交流電源と3相交流電源又は3相交流電源との間の電力変換が行える。

Description

電力変換器
 本発明は、電力変換器に関し、特に、モジュラー・マルチレベル・カスケード型の電力変換器に関する。
 近年、高圧大容量用途に適した次世代トランスレス電力変換器として、モジュラー・マルチレベル・カスケード変換器(MMCC:Modular Multilevel Cascade Converter)がある。MMCCは、変換器を構成する「クラスタ(Cluster)」(アーム又はレッグと呼ばれることもある)を単位セルのカスケード接続により形成する点に特徴がある。代表的な単位セルとしては、図1Aに示すチョッパセルCCと、図1Bに示すブリッジセルBCがある。
 図1Aに示すチョッパセルCCは双方向チョッパの一部と見なすことができ、直列接続された2つの半導体スイッチSWと、2つの半導体スイッチSWに並列接続された直流コンデンサCと、半導体スイッチSWのスイッチング動作に応じて直流コンデンサCから放電若しくは直流コンデンサCへ充電される電流の入出力端子T1,T2とを有する。この例の半導体スイッチSWは、IGBTから構成されている。図1Cは図1Aに示したチョッパセルCCを複数個カスケード接続したクラスタCLを示す。
 図1Bに示すブリッジセルBCは単相フルブリッジ変換器と等価であり、直列接続された2つの半導体スイッチSWを2組並列接続した半導体スイッチSWの組と、2組の半導体スイッチSWの組に並列に接続された直流コンデンサCと、2つの半導体スイッチSWの各組の直列接続点と、直流コンデンサCから放電若しくは直流コンデンサCへ充電される電流の入出力端子T1,T2とを有する。
 MMCCは、結線方法によりスター結線形MMCCとデルタ結線形MMCCに大別できる。現在までに、以下のような6種類のスター結線形MMCCとデルタ結線形MMCCが知られているが、このうちの4種類のスター結線形MMCCとデルタ結線形MMCCが非特許文献1に開示されている。
  1.シングルスター結線形ブリッジセルMMCC(SSBC)
  2.ダブルスター結線形ブリッジセルMMCC(DSBC)
  3.ダブルスター結線形チョッパセルMMCC(DSCC)
  4.トリプルスター結線形ブリッジセルMMCC(TSBC)
  5.シングルデルタ結線形ブリッジセルMMCC(SDBC)
  6.ダブルデルタ結線形ブリッジセルMMCC(DDBC)
 ここで、スター結線形のMMCCの用途について説明する。SSBCは、無効電力補償装置(STATCOM)や、電池電力貯蔵装置への適用が可能である。DSBCとDSCCは、スター結線の中性点間に直流電源を接続できるので、直流-3相交流電力変換が実現できる。DSBCを用いた場合は、直流電源を単相交流電源に置き換えることが可能であり、単相交流-3相交流電力変換が実現可能である。TSBCは、スター結線の中性点間に3相電源(又は3相負荷)を接続できるので、3相交流-3相交流電力変換が実現可能である。スター結線形のMMCCは本発明には関係しないので、これ以上の説明は省略する。
 次に、デルタ結線形のMMCCの用途について説明する。SDBCは、図2Aに示すように、複数のブリッジセルBCがカスケード接続された3つのクラスタCLがデルタ結線され、デルタ結線の3つの接続点が3相交流電源の各相に接続されたものである。また、図3は、図2Aに示したSDBCの各クラスタ内の回路構成を詳細に示したものである。SDBCは、デルタ結線内の循環電流を制御することにより、逆相無効電力を制御できるので、アーク炉用逆相無効電力補償装置への適用が期待されている。
 図3に示すシングルデルタ結線形ブリッジセルMMCC100(以後電力変換器100と記す)において、系統側の電源電圧の各相の相電圧がvSu、vSv及びvSwであり、各相の電流(以下、「電源電流」と称する。)がiu、iv及びiwである。また、電力変換器100のデルタ結線部から各相のクラスタCLにそれぞれ流入する電流(以下、「変換器電流」と記す)が、それぞれiuv、ivw及びiwu、である。また、電力変換器100のデルタ結線部の各相のクラスタCLの出力電圧、即ち電力変換器100の出力端子間TU1-TU2,TV1-TV2及びTW1-TW2における線間電圧がそれぞれvuv、vvw及びvwu、である。また、各ブリッジセル11u-j、11v-j及び11w-j内の直流コンデンサの電圧がvCju、vCjv及びvCjw(ただし、j=1~3)である。
 一方、DDBCは、図2Bに示すように、複数のブリッジセルBCがカスケード接続された6つのクラスタCLを備えている。ダブルデルタ結線では、直列接続された2つのクラスタCLの組がデルタ結線され、デルタ結線された組の3つの接続点が3相交流電源のU相、V相及びW相にそれぞれ接続されている。そして、直列接続されたクラスタCLの中間点が、それぞれR相、S相及びT相として取り出される。従って、DDBCは、TSBCと同様に、3相交流-3相交流電力変換が実現可能である。
赤木泰文、萩原誠著、「モジュラー・マルチレベル・カスケード変換器(MMCC)の分類と名称」、電気学会全国大会、no.4-043、pp71~72、2010年3月
 しかしながら、既存のデルタ結線形MMCCは、スター結線形MMCCでは実現可能な直流-3相交流電力変換と、単相交流-3相交流電力変換が実現できないという問題点がある。この結果、既存のデルタ結線形MMCCは、既存のスター結線形MMCCと比較して、応用分野が限られるという課題があった。
 従って本発明の目的は、上記問題に鑑み、既存のデルタ結線形MMCCにおいて、直流-3相交流電力変換と単相交流-3相交流電力変換を実現することにより、応用分野を広げることができる、モジュラー・マルチレベル・カスケード型の電力変換器を提供することにある。
 上記目的を実現する本発明の電力変換器の第1の形態は、単位セルがカスケード接続された3つのクラスタと、3つのクラスタの各個の一端に接続された同一種類の電源とを備え、3つのクラスタの非電源接続側の端子が、他のクラスタに接続された電源の他端に接続されることでデルタ結線が構成され、デルタ結線の3つの結線部がそれぞれ3相交流の各相に接続され、電源と3相交流との間で電力変換を行うようにしたことを特徴とする電力変換器である。
 電源を直流電源とした場合は、単位セルを、直列接続された2つの半導体スイッチとこれに並列接続された直流コンデンサとを備えるチョッパセル、又は直列接続された2つの半導体スイッチを2組並列接続した半導体スイッチの組とこれに並列に接続された直流コンデンサとを備えるブリッジセルとすることができる。また、電源を同相の交流電源とした場合に、単位セルをブリッジセルとすることができる。
 上記目的を実現する本発明の電力変換器の第2の形態は、単位セルがカスケード接続された3つのクラスタと、3つのクラスタ内の複数の単位セルの任意の接続点の間に挿入された直流電源とを備え、前記直流電源を備える3つのクラスタの負極側の端子が、他の前記直流電源を備えるクラスタの正極側の端子に接続されることでデルタ結線が構成され、デルタ結線の3つの結線部がそれぞれ3相交流の各相に接続され、直流電源と3相交流との間で電力変換を行うようにしたことを特徴とする電力変換器である。
 上記目的を実現する本発明の電力変換器の第3の形態は、単位セルがカスケード接続された3つのクラスタと、3つのクラスタ内の複数の単位セルの任意の接続点の間に挿入された同相の交流電源とを備え、前記交流電源を備える3つのクラスタの負極側の端子が、他の前記交流電源を備えるクラスタの正極側の端子に接続されることでデルタ結線が構成され、デルタ結線の3つの結線部がそれぞれ3相交流の各相に接続され、交流電源と3相交流との間で電力変換を行うようにしたことを特徴とする電力変換器である。
 複数の単位セルの任意の接続点の間に直流電源を挿入した場合は、単位セルをチョッパセル又はブリッジセルとすることができる。また、複数の単位セルの任意の接続点の間に同相の交流電源を挿入した場合は、単位セルをブリッジセルとすることができる。
 本発明によれば、既存のシングルデルタ結線形ブリッジセルMMCCにおいて、デルタ結線の各辺内に直流電源を組み込むことにより直流-3相交流電力変換を実現することができる。また、既存のシングルデルタ結線形ブリッジセルMMCCにおいて、デルタ結線された各辺内に同相の交流電源を組み込むことによりと単相交流-3相交流電力変換を実現することができる。更に、既存のシングルデルタ結線形ブリッジセルMMCCのブリッジセルをチョッパセルに置き換え、デルタ結線された各辺内に直流電源を組み込むことにより直流-3相交流電力変換を実現することができる。そして、これらの構成により、MMCCの応用分野を広げることができるという効果がある。
チョッパセルの構成を示す回路図である。 ブリッジセルの構成を示す回路図である。 複数のチョッパセルをカスケード接続して形成されたクラスタの一例を示す回路図である。 既存のシングルデルタ結線形ブリッジセルMMCC(SDBC)の構成を示す回路図である。 既存のダブルデルタ結線形ブリッジセルMMCC(DDBC)の構成を示す回路図である。 図2Aに示したSDBCの、各クラスタ内の回路を詳細に示す回路図である。 本発明の第1の実施例の電力変換器の回路図である。 図4に示す回路図の各クラスタ内の単位セルとリアクトルと直流電源の位置を示すものであって、カスケード接続された複数の単位セルの両端部にリアクトルと直流電源が配置された例の回路図である。 図4に示す回路図の各クラスタ内の単位セルとリアクトルと直流電源の位置を示すものであって、図5Aに示す回路とリアクトルと直流電源の位置が逆に配置された例の回路図である。 図4に示す回路図の各クラスタ内の単位セルとリアクトルと直流電源の位置を示すものであって、カスケード接続された複数の単位セルの何れかの単位セルと単位セルの間にリアクトルと直流電源が配置された例の回路図である。 本発明の第1の実施例による電力変換器を用いて行った実験の実験結果の波形を示す図である。 本発明の第2の実施例の電力変換器の回路図である。 本発明の第3の実施例の電力変換器の回路を示す部分回路図である。 本発明の第2の実施例の電力変換器の交流電源の一例の回路図である。 本発明の第2の実施例による電力変換器を用いて行ったシミュレーション結果の波形を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態をいくつかの実施例に基づいて説明する。なお、図3で説明した既存のSDBCの回路における構成要素と同じ構成要素には同じ参照符号を付して説明する。
 図4は、本発明の第1の実施例の電力変換器101の構成を示す回路図である。図3に示した既存の電力変換器100では、デルタ結線された3つのクラスタCLに、単位セルとしてブリッジセルが使用されていたが、第1の実施例の電力変換器101では、デルタ結線された3つのクラスタCLに、単位セルとしてチョッパセルが使用されている。即ち、各相のクラスタCLu、CLv及びCLwにおいて、チョッパセルは複数個がカスケード接続されて設けられる。
 図4に示す第1の実施例の電力変換器101では、各相のクラスタCLu、CLv及びCLwに、単位セルとしてカスケード接続された3つのチョッパセル11u-j、11v-j及び11w-j(ただし、j=1~3)がそれぞれ設けられている。以下、本発明の実施例においては各クラスタ内の単位セルの個数を3個として説明するが、各クラスタ内の単位セルの個数は本発明を限定するものではない。なお、図4において、電力変換器101の各クラスタの結合リアクトルはLで表しており、黒丸(・)は、結合リアクトルLの極性を示している。
 各チョッパセル11u-j、11v-j及び11w-j(ただし、j=1~3)の構造は図1Aで説明した通りである。図4においては、3系統側の電源電圧の各相の系統電圧をvSuv、vSvw及びvSwu、系統電流をiSu、iSv及びiSwとする。また、電力変換器101の各相のクラスタCLu、CLv及びCLwに、それぞれ流入する変換器電流をiuv、ivw及びiwuとする。また、各ブリッジセル11u-j、11v-j及び11w-j内の直流コンデンサの電圧をvCju、vCjv及びvCjw(ただし、j=1~3)とする。
 図4における結合リアクトルLは3巻線を有し、巻線数はそれぞれ等しい。結合リアクトルLは、各クラスタCLu、CLv及びCLwを流れる変換器電流iuv、ivw及びiwuに含まれる循環電流に対してのみインピーダンスを有し、系統電流成分(50Hz)に対するインピーダンスはゼロである。循環電流iZは以下の式で定義される。
      iZ=(iUV+iVW+iWU)÷3
 第1の実施例の電力変換器101では、U相のクラスタCLuの結合リアクトルL側の端子Tu2と反対側の端子Tu1に直列に直流電源Vdcuの負極を接続し、直流電源Vdcuの正極は、3相交流のV相に接続するV相のクラスタCLvのデルタ結線部に接続している。また、V相のクラスタCLvの結合リアクトルL側の端子Tv2と反対側の端子Tv1に直列に直流電源Vdcvの負極を接続し、直流電源Vdcvの正極は、3相交流のW相に接続するW相のクラスタCLwのデルタ結線部に接続している。同様に、W相のクラスタCLwの結合リアクトルL側の端子Tw2と反対側の端子Tw1に直列に直流電源Vdcwの負極を接続し、直流電源Vdcwの正極は、3相交流のU相に接続するU相のクラスタCLuのデルタ結線部に接続している。
 第1の実施例の電力変換器101は、この構成により、直流電源と3相系統間で定常的な電力の授受が可能になり、直流-3相交流電力変換が実現できる。なお、この構成において、各クラスタに直流電源を接続する必要があるため、必要な直流電源数は3となる。
 なお、図4に示した第1の実施例の電力変換器101では、直流電源Vdcu、直流電源Vdcv及び直流電源Vdcwが、それぞれ各相のクラスタCLu、CLv及びCLwの端子Tu1、端子Tv1及び端子Tw1の外部に接続されている。クラスタCLuにおけるこの構成のみを図5Aに示す。図5Aに示す構成では、結合リアクトルLがクラスタCLuの端子Tu2に接続され、直流電源Vdcuが端子Tu1に接続されているが、結合リアクトルLと直流電源Vdcuの、クラスタCLuの端子Tu1、Tu2への接続は、図5Bに示すように逆でも良い。V相とW相についても同様である。
 また、結合リアクトルLと直流電源Vdcuは、図5Cに示すように、クラスタCLu内のチョッパセルとチョッパセルの間の任意の場所に挿入することができる。V相とW相についても同様である。
 結合リアクトルLは、3個の非結合リアクトルに置き換えることが可能である。非結合リアクトルも結合リアクトルLと同様、クラスタ内の任意の箇所に挿入することが可能である。非結合リアクトルを使用した場合は、連系リアクトルの役割を兼ねるため、図4に示した連系リアクトルを除去することができる。
 図4に示した第1の実施例の電力変換器101を正常動作させるためは、各チョッパセルの直流コンデンサ電圧を一定に制御する必要がある。直流電圧制御には、平均値制御、相間バランス制御、循環電流制御及び個別バランス制御の4種類を併用する。平均値制御は、全直流コンデンサの算術平均電圧を制御する。相間バランス制御は、クラスタ間で授受する電力を制御する。循環電流制御は、デルタ結線内を循環する電流を制御する。個別バランス制御は、各チョッパセルの直流コンデンサ電圧を個別にバランスさせる。各制御法の詳細に関しては、下記文献に記載されており、本願発明の電力変換器の構成には直接関係しないので、制御法についてはこれ以上の説明は省略する。
 『萩原誠、赤木泰文:「モジュラー・マルチレベル変換器(MMC)のPWM制御法と動作検証」、電学論D,128,7、pp.957-965(2008-7)』
 『萩原誠、前田亮、赤木泰文:「モジュラー・マルチレベル・カスケード変換器(MMCC-SDBC)のSTATCOMへの応用―有効電力・逆相無効電力制御―」電学論D,131,12、pp.1433-1441(2011-12)』
 次に、本発明の第1の実施例による電力変換器101を用いた実験結果について説明する。表1に、実験に用いた回路定数を示す。実験には200V,6kWのモデルを使用した。但し、各相のクラスタに挿入するチョッパセルの個数を3個ではなく8個とした。このように、各相のクラスタを8個のチョッパセルで構成すると、使用セルの総和は24個である。そして、各クラスタと直列に320Vの直流電圧Vdcu,Vduv,Vdcwを挿入する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 図6に第1の実施例による電力変換器101を用いた実験結果(6kW、インバータ動作、力率―1)を示す。電圧vuvは線間17レベルのマルチレベル波形となり、高調波電圧の影響は少ない。電源電圧(系統電圧)vSuvに対して電源電流iuは150°進んでおり、力率-1のインバータ動作を実現している。電流iuの電流THD値(全高調波歪率)は3.6%であり、高調波電流の影響は少ない。循環電流の実効値はIZ=6.25A(=6kW/(3×320V))となる。直流コンデンサ電圧vC1u,vC1v,vC1wに着目すると、その直流分は80Vに制御されていることが分かる。
 図7Aは、本発明の第2の実施例の電力変換器102の構成を示す回路図である。第2の実施例の電力変換器102では、デルタ結線された3つのクラスタCLに、単位セルとしてブリッジセルが使用されている。即ち、各相のクラスタCLu、CLv及びCLwにおいて、ブリッジセルは複数個がカスケード接続されて設けられる。
 図7Aに示す第2の実施例の電力変換器102では、各相のクラスタCLu、CLv及びCLwに、単位セルとしてカスケード接続された3つのブリッジセル11u-j、11v-j及び11w-j(ただし、j=1~3)がそれぞれ設けられている。各ブリッジセル11u-j、11v-j及び11w-j(ただし、j=1~3)の構造は、図1Bで説明した通りである。図7Aにおいては、系統側の電源電圧の各相の系統電圧をvSuv、vSvw及びvSwu、系統電流をiSu、iSv及びiSwとする。また、電力変換器102の各相のクラスタCLu、CLv及びCLwに、それぞれ流入する変換器電流をiuv、ivw及びiwuとする。更に、各ブリッジセル11u-j、11v-j及び11w-j内の直流コンデンサの電圧をvCju、vCjv及びvCjw(ただし、j=1~3)とする。
 結合リアクトルLは3巻線を有し、巻線数はそれぞれ等しい。結合リアクトルLは、各クラスタCLu、CLv及びCLwを流れる変換器電流iuv、ivw及びiwuに含まれる循環電流に対してのみインピーダンスを有し、系統電流成分(50Hz)に対するインピーダンスはゼロである。循環電流iZは以下の式で定義される。
      iZ=(iUV+iVW+iWU)÷3
 第2の実施例の電力変換器102では、U相のクラスタCLuの結合リアクトルL側の端子Tu2と反対側の端子Tu1に直列に、単相の交流電源VTuの一端を接続し、交流電源VTuの他端は、3相交流のV相に接続するV相のクラスタCLvのデルタ結線部に接続している。また、V相のクラスタCLvの結合リアクトルL側の端子Tv2と反対側の端子Tv1に直列に、単相の交流電源VTvの一端を接続し、交流電源VTvの他端は、3相交流のW相に接続するW相のクラスタCLwのデルタ結線部に接続している。同様に、W相のクラスタCLwの結合リアクトルL側の端子Tw2と反対側の端子Tw1に直列に、単相の交流電源VTwの一端を接続し、交流電源VTwの他端は、3相交流のU相に接続するU相のクラスタCLuのデルタ結線部に接続している。なお、交流電源VTu、VTv及びVTwは全て同相である。
 第2の実施例の電力変換器102は、この構成により、単相交流電源と3相系統間で定常的な電力の授受が可能になり、単相交流-3相交流電力変換が実現できる。なお、この構成において、各クラスタに単相交流電源を接続する必要があるため、必要な交流電源数は3となる。
 なお、図7Aに示した第2の実施例の電力変換器102では、交流電源VTu、VTv及びVTwが、それぞれ各相のクラスタCLu、CLv及びCLwの、端子Tu1、端子Tv1及び端子Tw1の外部に接続されている。しかし、第1の実施例の直流電源と同様に、結合リアクトルLと交流電源VTu、VTv及びVTwの、クラスタCLuの端子Tu1、Tu2への接続は逆でも良い。更に、結合リアクトルLと交流電源VTu、VTv及びVTwは、クラスタCLu、CLv及びCLw内のブリッジセルとブリッジセルの間の任意の場所にそれぞれ挿入することが可能である。
 結合リアクトルLは、3個の非結合リアクトルに置き換えることが可能である。非結合リアクトルも結合リアクトルLと同様、クラスタ内の任意の箇所に挿入することが可能である。非結合リアクトルを使用した場合は、連系リアクトルの役割を兼ねるため、図7Aに示した連系リアクトルを除去することができる。
 図8は、第2の実施例の電力変換器102の交流電源VTu、VTv及びVTwの一例の回路図であり、単相変圧器を用いた絶縁交流電源を示している。1次巻線には単相交流電源又は単相交流負荷を接続する。2次巻線は3等分し、図7Aに示した各クラスタCLu、CLv及びCLwに接続する。変圧器の2次巻線には,各クラスタCLu、CLv及びCLwの変換器電流iuv,ivw及びiwuが流入する。変換器電流iuv,ivw及びiwuに含まれる系統電流成分(50Hz)は互いに打ち消し合うため、変圧器に起磁力が生じない。その結果、変圧器の動作周波数は変圧器の1次側の電源周波数、又は負荷周波数と等しくなる。
 図7Aに示した第2の実施例の電力変換器102は、電動機負荷にも適用可能である。この場合は、電動機の固定子巻線をオープン結線とし、各相の固定子巻線を,図8と同様に3等分して各クラスタに接続することができる。図7Aに示した第2の実施例の電力変換器102を3台用いることにより、3相電圧を発生でき、3相電動機を駆動できる。その結果、トランスレスで3相交流-3相交流の直接変換が実現できる。
 図7Aに示した第2の実施例の電力変換器102を正常動作させるためは、各ブリッジセルの直流コンデンサ電圧を一定に制御する必要があるが、この制御方法は、第1の実施例の電力変換器101を正常動作させるための制御方法と同様で良いので、これ以上の説明は省略する。
 ここで、本発明の第2の実施例による電力変換器102を用いて行ったシミュレーションの結果について説明する。表2に、シミュレーションに用いた回路定数を示す。シミュレーションは、図7Aにおける各相の交流電源部に、図8に示す変圧器の2次側巻線を接続し、1次巻線には、3.3kV,200Hzの単相交流電源を直結した。なお、変圧器の巻数比はN2/N1=3とした。シミュレーションには「PSCAD/EMTDC」を使用した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 図9に第2の実施例による電力変換器102のシミュレーション結果(1MW、インバータ動作、力率―1)を示す。電源電圧vSuvに対して電源電流iuは150°進んでおり、力率-1のインバータ動作を実現している。循環電流iZは変圧器の動作周波数である200Hz成分のみで構成され、系統周波数成分(50Hz)を含まない。直流コンデンサ電圧vC1u,vC1v及びvC1wに着目すると、その直流分は1.8kVに制御できていることが分かる。交流分は系統周波数である50Hz成分と、変圧器の動作周波数である200Hz成分より構成する。変圧器の1次側電圧と1次側電流は同相となり、変圧器から系統に電力が伝送されている。変圧器の1次側電流には、系統周波数(50Hz)は含まれない。
 以上、図7Aと図8を用いて、本発明の第2の実施例の電力変換器102の構成を説明した。第2の実施例の電力変換器102では、各相のクラスタの結合リアクトルL側の端子Tu2、Tv2及びTw2に対して反対側にある端子Tu1,Tv1及びTw1に直列に、単相の交流電源VTu、VTv及びVTwの一端が接続され、交流電源VTu、VTv及びVTwの他端が、3相交流の他の相に接続するクラスタの、デルタ結線部に接続されている。一方、この交流電源VTu、VTv及びVTwの代わりに、各相のクラスタの端子Tu1,Tv1及びTw1に直列に、直流電源Vdcu,Vdcv及びVdcwの負極が接続され、直流電源Vdcu,Vdcv及びVdcwの正極が、3相交流の他の相に接続するクラスタの、デルタ結線部に接続された第3の実施例の電力変換器103が可能である。
 第3の実施例の電力変換器103は、図7Aに示す破線で囲まれた部分以外の構成は、第2の実施例の電力変換器102と同じである。そこで、第3の実施例の電力変換器103の構成は、図7Aの破線で囲まれた部分に対応する部分だけを図7Bに示す。第3の実施例の電力変換器103は、この構成により、直流電源と3相系統間で定常的な電力の授受が可能になり、直流電力-3相交流電力変換が実現できる。なお、この構成において、各クラスタに直流電源Vdcu,Vdcv及びVdcwを接続する必要があるため、必要な直流電源数は3となる。
 第3の実施例の電力変換器103の制御は、第2の実施例の電力変換器の制御と同じであるので、これ以上の説明は省略する。
 以上説明したように、本発明によれば、シングルデルタ結線形ブリッジセルMMCCにおいて、デルタ結線の各辺内に直流電源を組み込むことにより、直流-3相交流電力変換器を実現することができる。また、シングルデルタ結線形ブリッジセルMMCCにおいて、デルタ結線の各辺内に同相の交流電源を組み込むことにより、単相交流-3相交流電力変換器を実現することができ、この単相交流-3相交流電力変換器を3台使用すれば、3相交流-3相交流電力変換器を実現することができる。更に、既存のシングルデルタ結線形ブリッジセルMMCCのブリッジセルをチョッパセルに置き換え、デルタ結線の各辺内に直流電源を組み込むことにより、直流-3相交流電力変換を実現することができる。そして、これらの構成により、MMCCの応用分野を広げることができる。
 11u-j、11v-j、11w-j  単位セル(チョッパセル、ブリッジセル)
 100,101,102,103  電力変換器
 BC  ブリッジセル
 CC  チョッパセル
 C  直流コンデンサ
 CL、CLu、CLv、CLw  クラスタ
 L  結合リアクトル
 MMCC  モジュラー・マルチレベルカスケード変換器
 SDBC  シングルデルタ結線形ブリッジセルMMCC
 SW  半導体スイッチ
 Vdcu,Vduv,Vdcw  直流電源
 VTu、VTv、Tw  交流電源

Claims (12)

  1.  単位セルがカスケード接続された3つのクラスタと、
     前記3つのクラスタの各個の一端に接続された同一種類の電源とを備え、
     前記3つのクラスタの非電源接続側の端子が、他のクラスタに接続された前記電源の他端に接続されることでデルタ結線が構成され、
     前記デルタ結線の3つの結線部がそれぞれ3相交流の各相に接続され、前記電源と前記3相交流との間で電力変換を行うようにしたことを特徴とする電力変換器。
  2.  前記電源が直流電源であり、
     前記単位セルが、直列接続された2つの半導体スイッチと、前記2つの半導体スイッチに並列接続された直流コンデンサと、前記半導体スイッチのスイッチング動作に応じて前記直流コンデンサから放電若しくは前記直流コンデンサへ充電される電流の入出力端子とを有するチョッパセルであることを特徴とする請求項1に記載の電力変換器。
  3.  前記電源が直流電源であり、
     前記単位セルが、直列接続された2つの半導体スイッチを2組並列接続した半導体スイッチの組と、前記2組の半導体スイッチの組に並列に接続された直流コンデンサと、前記2つの半導体スイッチの各組の直列接続点と、前記直流コンデンサから放電若しくは前記直流コンデンサへ充電される電流の入出力端子とを有するブリッジセルであることを特徴とする請求項1に記載の電力変換器。
  4.  前記電源が同相の交流電源であり、
     前記単位セルが、直列接続された2つの半導体スイッチを2組並列接続した半導体スイッチの組と、前記2組の半導体スイッチの組に並列に接続された直流コンデンサと、前記2つの半導体スイッチの各組の直列接続点と、前記直流コンデンサから放電若しくは前記直流コンデンサへ充電される電流の入出力端子とを有するブリッジセルであることを特徴とする請求項1に記載の電力変換器。
  5.  単位セルがカスケード接続された3つのクラスタと、
     前記3つのクラスタ内の前記複数の単位セルの任意の接続点の間に挿入された直流電源とを備え、
     前記直流電源を備える3つのクラスタの負極側の端子が、他の前記直流電源を備えるクラスタの正極側の端子に接続されることでデルタ結線が構成され、
     前記デルタ結線の3つの結線部がそれぞれ3相交流の各相に接続され、前記直流電源と前記3相交流との間で電力変換を行うようにしたことを特徴とする電力変換器。
  6.  単位セルがカスケード接続された3つのクラスタと、
     前記3つのクラスタ内の前記複数の単位セルの任意の接続点の間に挿入された同相の交流電源とを備え、
     前記交流電源を備える3つのクラスタの負極側の端子が、他の前記交流電源を備えるクラスタの正極側の端子に接続されることでデルタ結線が構成され、
     前記デルタ結線の3つの結線部がそれぞれ3相交流の各相に接続され、前記交流電源と前記3相交流との間で電力変換を行うようにしたことを特徴とする電力変換器。
  7.  前記単位セルが、直列接続された2つの半導体スイッチと、前記2つの半導体スイッチに並列接続された直流コンデンサと、前記半導体スイッチのスイッチング動作に応じて前記直流コンデンサから放電若しくは前記直流コンデンサへ充電される電流の入出力端子とを有するチョッパセルであることを特徴とする請求項5に記載の電力変換器。
  8.  前記単位セルが、直列接続された2つの半導体スイッチを2組並列接続した半導体スイッチの組と、前記2組の半導体スイッチの組に並列に接続された直流コンデンサと、前記2つの半導体スイッチの各組の直列接続点と、前記直流コンデンサから放電若しくは前記直流コンデンサへ充電される電流の入出力端子とを有するブリッジセルであることを特徴とする請求項5に記載の電力変換器。
  9.  前記単位セルが、直列接続された2つの半導体スイッチを2組並列接続した半導体スイッチの組と、前記2組の半導体スイッチの組に並列に接続された直流コンデンサと、前記2つの半導体スイッチの各組の直列接続点と、前記直流コンデンサから放電若しくは前記直流コンデンサへ充電される電流の入出力端子とを有するブリッジセルであることを特徴とする請求項6に記載の電力変換器。
  10.  前記単位セルがブリッジセルである電力変換器を3台用いることにより、3相電圧を発生でき、3相電動機を駆動可能で、3相交流-3相交流の直接変換が実現できることを特徴とする請求項4又は6に記載の電力変換器。
  11.  前記交流電源は、単相変圧器を用いた絶縁交流電源により形成されていることを特徴とする請求項4又は6に記載の電力変換器。
  12.  各前記半導体スイッチは、
     オン時に一方向に電流を通す半導体スイッチング素子と、
     該半導体スイッチング素子に逆並列に接続された帰還ダイオードと、
    を有する請求項1~11の何れか1項に記載の電力変換器。
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